RU2612708C2 - Бур - Google Patents

Бур Download PDF

Info

Publication number
RU2612708C2
RU2612708C2 RU2013150097A RU2013150097A RU2612708C2 RU 2612708 C2 RU2612708 C2 RU 2612708C2 RU 2013150097 A RU2013150097 A RU 2013150097A RU 2013150097 A RU2013150097 A RU 2013150097A RU 2612708 C2 RU2612708 C2 RU 2612708C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
drill
outlet groove
feed
longitudinal axis
Prior art date
Application number
RU2013150097A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013150097A (ru
Inventor
Райнер ЛАМПЕ
Original Assignee
Хеллер Тулз ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хеллер Тулз ГмбХ filed Critical Хеллер Тулз ГмбХ
Publication of RU2013150097A publication Critical patent/RU2013150097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612708C2 publication Critical patent/RU2612708C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
    • B28D1/14Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by boring or drilling
    • B28D1/146Tools therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/44Bits with helical conveying portion, e.g. screw type bits; Augers with leading portion or with detachable parts
    • E21B10/445Bits with helical conveying portion, e.g. screw type bits; Augers with leading portion or with detachable parts percussion type, e.g. for masonry
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • B23B51/02Twist drills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C3/00Milling particular work; Special milling operations; Machines therefor
    • B23C3/28Grooving workpieces
    • B23C3/32Milling helical grooves, e.g. in making twist-drills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B1/00Processes of grinding or polishing; Use of auxiliary equipment in connection with such processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B19/00Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group
    • B24B19/02Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding grooves, e.g. on shafts, in casings, in tubes, homokinetic joint elements
    • B24B19/04Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding grooves, e.g. on shafts, in casings, in tubes, homokinetic joint elements for fluting drill shanks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2226/00Materials of tools or workpieces not comprising a metal
    • B23B2226/75Stone, rock or concrete
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/04Angles, e.g. cutting angles
    • B23B2251/043Helix angles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/04Angles, e.g. cutting angles
    • B23B2251/043Helix angles
    • B23B2251/046Variable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/40Flutes, i.e. chip conveying grooves
    • B23B2251/408Spiral grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/44Margins, i.e. the narrow portion of the land which is not cut away to provide clearance on the circumferential surface
    • B23B2251/446Drills with variable margins
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
    • Y10T408/9097Spiral channel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T409/00Gear cutting, milling, or planing
    • Y10T409/30Milling
    • Y10T409/303752Process
    • Y10T409/303808Process including infeeding

Abstract

Группа изобретений относится к бурам и способам их изготовления. Технический результат заключается в оптимизации транспортировки выбуренного материала и эффективном подавлении собственных колебаний. Бур содержит установочный участок, спираль, примыкающую к установочному участку, и головку, примыкающую к спирали. Спираль имеет конфигурацию по меньшей мере двойной спирали и соответственно имеет по меньшей мере две по существу спиральные выпускные канавки, для которых определены соответственно две по существу спиральные ленточки, образующие боковые стенки канавки. Первая выпускная канавка, включая ее боковые стенки, имеет постоянный спиральный шаг вдоль продольной оси бура. По меньшей мере одна из двух ленточек спирали, относящаяся к первой выпускной канавке, имеет или имеют вдоль продольной оси бура, по меньшей мере на участках, ширину, которая изменяется поочередно. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к горному делу, в частности для использования с устройством ударного бурения, имеющему признаки, перечисленные в ограничительной части п.1 формулы изобретения, и к способу изготовления бура, имеющему признаки, перечисленные в ограничительной части п.11 формулы изобретения.
Предлагаемый бур пригоден для бурения бетона или армированного бетона, а также других видов камня, скальных пород и пр. Предлагаемый бур обычно содержит установочный участок, спираль, примыкающую к установочному участку, и головку, примыкающую к спирали.
Особую важность в данном случае играет спираль, предназначенная для эвакуации выбуренного материала от головки в направлении установочного участка. Спираль обычно имеет спиральную конфигурацию так, чтобы получить соответствующие транспортирующие кромки и транспортирующие поверхности для выбуренного материала.
Транспортировка выбуренного материала при бурении в бетоне и т.п. предъявляет весьма специфические требования к спирали, поскольку консистенция такого материала находится в диапазоне от порошка до крупных кусков. Поэтому необходимо принять меры к обеспечению свободной от трения эвакуации выбуренного материала и особенно к предотвращению забивания спирали.
В то же время необходимо принять меры к тому, чтобы как можно сильнее подавить собственные колебания бурильной системы.
В известном буре (DE 20108179 U1), на основании которого создано настоящее изобретение, имеется спираль, геометрия которой изменяется вдоль продольной оси бура. Более конкретно, для улучшения транспортировки выбуренного материала шаг выпускных канавок и ленточек между канавками изменяется вдоль продольной оси бура.
Благодаря симметричной геометрии спирали вдоль оси бура известный бур обладает преимуществами в отношении подавления собственных колебаний. Однако существует потенциал для оптимизации транспортировки выбуренного материала.
Настоящее изобретение основано на задаче проектирования и улучшения известного бура так, чтобы оптимизировать транспортировку выбуренного материала и в то же время эффективно подавлять собственные колебания.
Эта задача решается в буре согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения с помощью признаков, описанных в отличительной части п.1 формулы изобретения.
Фундаментальную важность имеет принцип, согласно которому спираль должна иметь такую симметричную геометрию и несимметричную геометрию, чтобы подавлять собственные колебания и, с другой стороны, оптимизировать транспортировку выбуренного материала.
Более конкретно, во-первых, предлагается придать первой выпускной канавке, включая боковые стенки канавки, постоянный спиральный шаг, вдоль продольной оси бура. Тем самым выпускная канавка в любом случае будет иметь симметричную конфигурацию вдоль продольной оси спирали. Эксперименты показали, что это является оптимальным для транспортировки выбуренного материала.
Дополнительно предлагается, чтобы две ленточки спирали, относящиеся к первой выпускной канавке, вдоль продольной оси бура имели, по меньшей мере на участке, изменяющуюся ширину, в частности, чередуясь. Это значит, что вторая выпускная канавка, примыкающая к первой выпускной канавке, специально сконфигурирована несимметрично вдоль продольной оси бура. Это позволяет эффективно подавлять вышеупомянутые собственные колебания.
В итоге, предлагаемый бур продемонстрировал оптимальные результаты относительно транспортировки выбуренного материала, с одной стороны, и характеристик собственных колебаний, с другой.
В особенно предпочтительном варианте, заявленном в п.5 формулы, вторая выпускная канавка имеет спиральный шаг, лежащий на одном участке спирали, по существу больше, а на другом участке спирали по существу меньше, чем спиральный шаг первой выпускной канавки. Вышеупомянутую поочередно изменяющуюся ширину ленточки, таким образом, можно получить достаточно простым способом.
Согласно еще одному признаку, заявленному в п.11 формулы, имеющем самостоятельное значение, предлагается способ изготовления бура родового типа, при котором по меньшей мере одна выпускная канавка бура имеет переменный спиральный шаг на разных осевых участках спирали.
Предложенный способ направлен на формирование выпускных канавок в по существу цилиндрической заготовке бура. Для этого используют стандартный шлифовальный круг или дисковую фрезу, имеющие периферийную грань и две боковые грани, и при этом способе шлифовальный круг или дисковую фрезу устанавливают под установочным углом относительно продольной оси бура. Для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки шлифовальный круг или дисковую фрезу смещают с продольной подачей в направлении продольной оси бура, а заготовку бура вращают с угловой подачей вокруг продольной оси бура.
Фундаментальное значение имеет то, что для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки установочный угол шлифовального круга иди дисковой фрезы сохраняют постоянным, а отношение продольной подачи к угловой подаче меняют, в частности, чередуясь, для задания разных величин спирального шага.
Согласно настоящему изобретению было обнаружено, что спиральный шаг выпускной канавки, который меняется вдоль продольной оси бура, можно легко получить, изменяя отношение продольной подачи к угловой подаче, в то время как установочный угол шлифовального круга или дисковой фрезы остается постоянным.
Вариант, заявленный в п.12, относится к способу изготовления бура с вышеописанными признаками, при котором для формирования первой выпускной канавки отношение продольной подачи к угловой подаче сохраняют постоянным, а для формирования второй выпускной канавки отношение продольной подачи к угловой подаче изменяют, в частности, в чередующемся порядке.
Хотя предлагаемый способ ведет к повышению поперечной нагрузки на шлифовальный диск или дисковую фрезу, поскольку в этом способе шлифовальный круг или дисковая фреза регулярно "проскальзывает" одной из своих боковых граней, преимущество короткого времени наладки за счет исключения операции изменения установочного угла шлифовального круга или дисковой фрезы перевешивает этот аспект.
Далее следует более подробное описание настоящего изобретения со ссылками на чертежи, представляющие чисто иллюстративные варианты, где:
Фиг.1 - вид сбоку предлагаемого бура в форме полуготового изделия.
Фиг.2 - бур по фиг.1 во время формирования первой выпускной канавки.
Фиг.3 - бур по фиг.1 во время формирования второй выпускной канавки.
Предлагаемый бур представлен на чертежах в форме полуготового изделия. Он имеет установочный участок 1, которому обычно придают конфигурацию для соединения (не показана). К установочному участку 1 примыкает спираль 2, которая здесь, и предпочтительно, имеет конфигурацию двойной спирали. К спирали 2 в свою очередь примыкает головка 3, которая в готовом изделии оснащается режущей пластиной. Режущая пластина предпочтительно вставлена в паз 6, выполненный в головке 3. В случае показанной полуготовой детали паз 6 просто обозначен, а режущая пластина не показана.
Представленный бур предназначен для двухлезвийной режущей пластины, которая имеет две режущие кромки, проходящие в соответствующих направлениях. На обеих сторонах режущей пластины такой конструкции, выполненной, предпочтительно, как вставляемый элемент, проходят выпускные канавки 4 и 5, которые совместно образуют спираль 2.
В представленном иллюстративном варианте имеются две спиральные выпускные канавки 4 и 5. Однако количество выпускных канавок может быть больше двух, например, если конструкция режущей пластины имеет трехлезвийную или четырехлезвийную форму.
Выпускные канавки 4, 5 могут иметь самые разнообразные формы поперечного сечения. В любом случае каждая канавка имеет одно дно 4а, 5а и две стенки 4b, 5b и 4c, 5c.
На фиг.1 показано, что боковые стенки 4b, 5b и 4c, 5c канавок образованы по существу спиральными ленточками 7, 8 спирали.
Для более ясного представления первая выпускная канавка 4 на чертежах показана без штриховки поверхностей, а вторая выпускная канавка показана с заштрихованными поверхностями.
Фундаментальную важность имеет тот факт, что первая выпускная канавка 4, включая ее боковые стенки 4b, 4c, имеет постоянный спиральный шаг вдоль продольной оси 9 бура. В этом отношении эта первая выпускная канавка 4 является симметричным компонентом предлагаемого бура.
Кроме того, фундаментальную важность имеет тот факт, что по меньшей мере одна из двух ленточек 7, 8 спирали, относящейся к первой выпускной канавке 4, имеет или имеют вдоль продольной оси бура по меньшей мере на участке, переменную ширину стенки. Здесь и предпочтительно обе ленточки 7, 8 спирали имеют переменную ширину стенки. В этом контексте в принципе ширина стенок, по меньшей мере на участке может быть постоянной. В результате образуется симметричный компонент предлагаемого бура.
Дополнительное повышение симметрии бура можно получить за счет того, что первая выпускная канавка, в отношении к сечению, проведенному перпендикулярно продольной оси 9 бура, имеет идентичный контур сечения по существу на всей спирали 2.
В особо предпочтительном варианте вся спираль в сечении, перпендикулярном продольной оси 99 бура, в любом случае имеет асимметричную конфигурацию ленточек 7, 8 спирали, по меньшей мере на одном осевом участке спирали, в данном случае на всей спирали 2. При соответствующей конструкции такое асимметричное поперечное сечение может давать очень сильный эффект уменьшения колебания.
В показанном варианте, представленном на фиг.1, ширина стенки обеих ленточек 7, 8 спирали изменяется на всей продольной оси 9 бура. В принципе, однако, может оказаться преимущественным, чтобы по меньшей мере одна из двух ленточек 7, 8 спирали, относящаяся к первой выпускной канавке 4, имела постоянную ширину стенки ленточки, по меньшей мере на участках вдоль продольной оси 9.
Поочередно изменяющаяся ширина стенки ленточки может быть получена простым способом, за счет того, что по меньшей мере вторая выпускная канавка 5 имеет спиральный шаг, который на одном осевом участке спирали лежит выше, а на другом осевом участке спирали лежит ниже спирального шага первой выпускной канавки 4. Для получения эффекта изменения ширины стенки ленточки необходимо расположить вторую выпускную канавку 5 рядом с первой выпускной канавкой 4.
Спиральный шаг второй выпускной канавки 5 в первом приближении показан на фиг.1, на основе ширины стенки ленточки 7 и 8. В областях, где ширина стенки ленточки соответствующей ленточки 7, 8 спирали уменьшается в направлении головки 3, спиральный шаг второй выпускной канавки 5 в первом приближении больше, чем спиральный шаг первой выпускной канавки 4. Если, с другой стороны, соответствующая ширина стенки ленточки увеличивается в направлении головки 3, то спиральный шаг второй выпускной канавки лежит в первом приближении ниже спирального шага первой выпускной канавки 4. Там, где ширина стенки ленточки 7, 8 остается постоянной в направлении головки 3, спиральные шаги первой выпускной канавки 4 и второй выпускной канавки 5 в первом приближении одинаковы.
Интересный вариант содержит вторую выпускную канавку 5, имеющую, по меньшей мере на участках, по существу постоянный спиральный шаг. Симметрия второй выпускной канавки 5 может быть таким образом улучшена, что может дать преимущество, в частности, в отношении транспортировки выбуренного материала.
Альтернативно или дополнительно вторая выпускная канавка 5 по меньшей мере на участках может иметь переменный спиральный шаг. Но комбинация по существу постоянного спирального шага на участках с переменным спиральным шагом на участках второй выпускной спирали 5 в экспериментах дала особенно хорошие результаты.
Также интерес представляет вариант, в котором вторая выпускная канавка 5 между двумя участками спирали имеет неравномерный рисунок спирального шага. Тем самым можно создать дополнительные транспортирующие кромки, которые опять же могут давать преимущество при транспортировке выбуренного материала. Что касается визуально привлекательной конфигурации, можно создать вторую выпускную канавку 5, в которой между двумя участками спирали с разными спиральными шагами имелся участок с по существу равномерным спиральным шагом.
В настоящем изобретении особая важность придается способу изготовления предлагаемого бура. В принципе, в этом случае можно применять разные способы обработки - шлифование, фрезерование или прокатывание. Согласно еще одному аспекту изобретения, имеющему независимое значение, заявляется особый способ шлифования или фрезерования.
Этот способ относится к по существу изготовлению бура, содержащего установочный участок 1, спираль 2, примыкающую к установочному участку 1, и головку 3, примыкающую к спирали 2, в котором спираль 2 имеет по меньшей мере две спиральные выпускные канавки 4, 5, при этом по меньшей мере одна выпускная канавка 5 на разных осевых участках спирали имеет разные спиральные шаги. Одним примером такой по меньшей мере одной выпускной канавки является вышеописанная вторая выпускная канавка 5.
Для реализации способа берут шлифовальный круг или дисковую фрезу 10, имеющую периферийную грань 11 и две боковые грани 12, 13, при этом шлифовальный круг или дисковую фрезу 10 устанавливают известным способом под установочным углом ϕ к продольной оси бура. Для формирования этой по меньшей мере одной выпускной канавки 4, 5 шлифовальный круг или дисковую фрезу 10 смещают с продольной подачей vx в направлении продольной оси 9 бура, а заготовку бура вращают с угловой подачей ω вокруг продольной оси 9 бура. В этом отношении способ изготовления соответствует известному способу.
Фундаментальную важность имеет тот факт, что для формирования второй выпускной канавки 5 установочный угол ϕ шлифовального круга или дисковой фрезы 10 сохраняют постоянным, а отношение R продольной подачи vx к угловой подаче ω изменяют, в частности, поочередно, для регулировки разных спиральных шагов.
Было обнаружено, что спиральный шаг, который является переменным вдоль продольной оси 9 бура, можно легко получить за счет изменения отношения R продольной подачи vx к угловой подаче ω, в частности, поочередно, для регулировки разных спиральных шагов.
Более конкретно, для изготовления бура, представленного на фиг.1, предпочтительно для формирования всех выпускных канавок 4, 5 установочный угол ϕ шлифовального круга или дисковой фрезы 10 сохраняют постоянным, а для формирования первой выпускной канавки 4 отношение R подач удерживают постоянным, а для формирования второй выпускной канавки 5 отношение R подач изменяют, в частности, поочередно, для регулировки различных спиральных шагов. Таким образом, имеется возможность при одном и том же установочном угле ϕ шлифовального круга или дисковой фрезы 10 формировать и первую выпускную канавку 4 с постоянным спиральным шагом, и вторую выпускную канавку 5 с переменным спиральным шагом.
Пока отношение R подач задано так, что удаление материала осуществляется по существу периферийной кромкой 111, а не боковыми кромками 12, 13 шлифовального круга или дисковой фрезы 10, шлифовальный круг или дисковая фреза 10 работает синхронно. В особенно предпочтительном варианте в этом случае для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки 4, в частности первой выпускной канавки 4, задают постоянное синхронное отношение R0 подачи.
В особенно предпочтительном варианте для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки 5, в данном случае второй выпускной канавки 5, отношение R подач изменяют, в частности, поочередно, для задания разных спиральных шагов так, чтобы отношение R подач на некоторых участках лежало выше синхронного отношения R0 подачи, а на некоторых участках - ниже синхронного отношения R0 подачи.
Если, как описано выше, по меньшей мере на некоторых участках нужен постоянный спиральный шаг, предпочтительно, отношение R подачи для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки 4, 5 по меньшей мере на участках сохраняют постоянным.
На фиг.2 показан весьма схематический вид положения шлифовального круга или дисковой фрезы 10 относительно заготовки бура, и для облегчения понимания на чертеже показана уже прошлифованная или отфрезерованная спираль 2, хотя она в представленной точке производственного процесса еще не полностью прошлифована или отфрезерована.
Из графика отношения подачи во времени на фиг.2 понятно, что отношение R подач постоянно в течение всего времени операции. Отношение R подач в этом случае образовано вышеописанной синхронной подачей R0. Шлифовальный круг или дисковая фреза в этом случае вращаются с частотой n.
Этот процесс выглядит по-другому для формирования второй выпускной канавки 5, как показано на фиг.3. Из графика отношения R подач на фиг.3 видно, что отношение R подач изменяется во время операции, а именно первый сегмент I лежит выше синхронного отношения R0 подач, второй сегмент II лежит ниже синхронного отношения R0 подач, а третий сегмент III снова лежит выше синхронного отношения R0 подач. Сегменты I, II, III времени, представленные на фиг.3, соответствуют осевым участкам I, II, III, показанным на фиг.1.
На фрагменте, вынесенном на фиг.1, штрихпунктирная линия показывает реальную траекторию 14 опорной точки шлифовального круга или дисковой фрезы 10 во время шлифования или фрезерования второй выпускной канавки 5. Опорная точка шлифовального круга или дисковой фрезы является точкой, которая имеет фиксированное положение относительно положения установки шлифовального круга или дисковой фрезы.
С помощью опорной точки инструмента можно известным способом определить траекторию шлифовального круга или дисковой фрезы 10 относительно заготовки.
Для сравнения воображаемая траектория 15 опорной точки шлифовального круга или дисковой фрезы 10 во время шлифования или фрезерования воображаемой выпускной канавки 5, имеющей спиральный шаг, идентичный спиральному шагу первой выпускной канавки 4, на фиг.1 показана штриховой линией. Эта воображаемая траектория 15 далее именуется опорной траекторией 15.
Здесь интерес представляет тот факт, что реальная траектория 14 опорной точки инструмента несколько раз пересекает опорную траекторию 15, а именно на переходах от одного из участков I, II, III к следующему участку.
Из представления на фиг.1 ясно видно, что спиральный шаг траектории 14 опорной точки инструмента движется вокруг спирального шага опорной траектории 15. Относительно спирального шага опорной траектории 15, спиральный шаг траектории 14 лежит в диапазоне от приблизительно 70% до 140%, в частности от 75% до 135%.

Claims (19)

1. Бур, содержащий установочный участок (1), спираль (2), примыкающую к установочному участку (1), и головку (3), примыкающую к спирали (2), причем спираль (2) имеет конфигурацию по меньшей мере двойной спирали и соответственно имеет по меньшей мере две по существу спиральные выпускные канавки (4, 5), для которых определены соответственно две по существу спиральные ленточки (7, 8), образующие боковые стенки (4b, 4c, 5b, 5c) канавки,
отличающийся тем, что
первая выпускная канавка (4), включая ее боковые стенки (4b, 4c), имеет постоянный спиральный шаг вдоль продольной оси (9) бура, и причем по меньшей мере одна из двух ленточек (7, 8) спирали, относящаяся к первой выпускной канавке (4), имеет или имеют вдоль продольной оси (9) бура, по меньшей мере на участках, ширину, которая изменяется поочередно.
2. Бур по п.1, отличающийся тем, что первая выпускная канавка (4) относительно поперечного сечения, перпендикулярного продольной оси (9) бура, имеет идентичный контур поперечного сечения по существу на всей спирали (2).
3. Бур по п.1, отличающийся тем, что вся спираль (2) в сечении, перпендикулярном продольной оси (9) бура, в любом случае относительно конфигурации ленточки (7, 8), имеет асимметричную конфигурацию по меньшей мере на одном осевом участке спирали.
4. Бур по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из двух ленточек (7, 8) спирали, относящейся к первой выпускной канавке (4), имеет или имеют вдоль продольной оси (9) бура, по меньшей мере на участках, постоянную ширину.
5. Бур по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере вторая выпускная канавка (5) имеет спиральный шаг, который на одном осевом участке спирали лежит по существу выше, а на другом осевом участке спирали лежит по существу ниже спирального шага первой выпускной канавки (4).
6. Бур по п.5, отличающийся тем, что вторая выпускная канавка (5) имеет спиральный шаг, который от одного осевого участка спирали к следующему осевому участку спирали поочередно лежит по существу выше и по существу ниже спирального шага первой выпускной канавки (4).
7. Бур по п.1, отличающийся тем, что вторая выпускная канавка (5) имеет, по меньшей мере на участках, по существу постоянный спиральный шаг.
8. Бур по п.1, отличающийся тем, что вторая выпускная канавка (5) имеет, по меньшей мере на участках, переменный спиральный шаг.
9. Бур по п.1, отличающийся тем, что вторая выпускная канавка (5) имеет между двумя участками с разными спиральными шагами неравномерный рисунок спирального шага.
10. Бур по п.1, отличающийся тем, что вторая выпускная канавка (5) имеет между двумя участками с разными спиральными шагами, по существу равномерный рисунок спирального шага.
11. Способ изготовления бура, в частности по одному из предшествующих пунктов, содержащего установочный участок (1), спираль (2), примыкающую к установочному участку (1), и головку (3), примыкающую к спирали (2), причем спираль (2) имеет по меньшей мере одну спиральную выпускную канавку (4, 5), причем по меньшей мере одна выпускная канавка (5) имеет разные спиральные шаги, причем обеспечивают шлифовальный круг или дисковую фрезу (10), имеющую периферийную грань (11) и две боковые грани (12, 13), причем шлифовальный круг или дисковая фреза (10) установлены под установочным углом (
Figure 00000001
) относительно продольной оси (9) бура, причем для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки (4, 5) шлифовальный круг или дисковую фрезу (10) смещают с продольной подачей (vx) в направлении продольной оси (9) бура, а заготовку бура вращают с угловой подачей (
Figure 00000002
) вокруг продольной оси (9) бура,
отличающийся тем, что
для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки (5) с разными спиральными шагами установочный угол (
Figure 00000003
) шлифовального круга или дисковой фрезы (10) поддерживают постоянным, а отношение (R) продольной подачи (vx) к угловой подаче (
Figure 00000002
) изменяют, в частности, поочередно, для регулировки спиральных шагов.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что для формирования всех выпускных канавок (4, 5) установочный угол (
Figure 00000003
) шлифовального круга или дисковой фрезы (10) поддерживают постоянным, и тем, что для формирования первой выпускной канавки (4) отношение подач поддерживают постоянным, а для формирования второй выпускной канавки (5) отношение (R) подач изменяют, в частности, поочередно, для регулировки разных спиральных шагов.
13. Способ по п.11, отличающийся тем, что при определенном отношении (R0) синхронной подачи удаление материала осуществляют по существу периферийной гранью (11), а не боковыми гранями (12, 13) шлифовального круга или дисковой фрезы (10), и тем, что для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки (4) постоянное отношение (R0) синхронной подачи регулируют.
14. Способ по п.11, отличающийся тем, что для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки (5) отношение (R) подач изменяют, в частности, поочередно, для регулировки разных спиральных шагов так, что отношение (R) подач лежит на некоторых участках выше отношения (R0) синхронной подачи, а на некоторых участках ниже отношения (R0) синхронной подачи.
15. Способ по п.11, отличающийся тем, что для формирования по меньшей мере одной выпускной канавки (4, 5) отношение (R) подач, по меньшей мере на участках, является постоянным.
RU2013150097A 2011-04-11 2012-04-10 Бур RU2612708C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011016686A DE102011016686A1 (de) 2011-04-11 2011-04-11 Gesteinsbohrer
DE102011016686.6 2011-04-11
PCT/IB2012/051750 WO2012140570A1 (en) 2011-04-11 2012-04-10 Rock drill

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013150097A RU2013150097A (ru) 2015-05-20
RU2612708C2 true RU2612708C2 (ru) 2017-03-13

Family

ID=46124575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150097A RU2612708C2 (ru) 2011-04-11 2012-04-10 Бур

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9662803B2 (ru)
EP (1) EP2697012B1 (ru)
AU (1) AU2012241484B2 (ru)
DE (1) DE102011016686A1 (ru)
RU (1) RU2612708C2 (ru)
WO (1) WO2012140570A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013106614A1 (de) 2013-06-25 2015-01-08 Heller Tools Gmbh Gesteinsbohrer
CN103624653B (zh) * 2013-12-16 2016-04-06 大连吉瑞刀具技术股份有限公司 用于成形麻花钻螺旋槽的加工方法
DE102016221515A1 (de) * 2015-11-09 2017-05-11 Robert Bosch Gmbh Bohrwerkzeug
GB2574652A (en) * 2018-06-14 2019-12-18 Black & Decker Inc Drilling tool
US11679442B2 (en) 2018-06-22 2023-06-20 Maestro Logistics, Llc Drill bit and method for making a drill bit
CN110977627A (zh) * 2019-12-31 2020-04-10 山东大学 一种金属陶瓷微细钻头的制造方法及微细钻头
CN112372450B (zh) * 2020-09-30 2022-01-25 成都飞机工业(集团)有限责任公司 一种用于数控磨槽机的定位工装
DE102021202557A1 (de) 2021-03-16 2022-09-22 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zur Herstellung einer Förderwendel und Bohrwerkzeug mit einer Förderwendel
TWI803868B (zh) * 2021-05-07 2023-06-01 香港商創國興業有限公司 鑽頭的重製方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU175368A1 (ru) * В. Н. Гаврилов Спиральное сверло (или зенкер)
DE2358447B1 (de) * 1973-11-23 1975-03-27 Werkzeugbau Gmbh Gesteinsbohrer für drehschlagbohrmaschinen
US6250857B1 (en) * 1998-09-14 2001-06-26 GEBRüDER HELLER DRINKLAGE GMBH Drill
FR2808462A1 (fr) * 2000-05-05 2001-11-09 Diager Foret de percage
EP1396303A2 (en) * 2002-09-03 2004-03-10 Mitsubishi Materials Corporation Drill and production method thereof
DE10243403A1 (de) * 2002-09-18 2004-04-01 Hawera Probst Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs, insbesondere eines Bohrers oder Fräsers

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US837490A (en) * 1906-03-10 1906-12-04 Axel L Nelson Bit.
DE3834675A1 (de) 1988-10-12 1990-04-19 Hawera Probst Kg Hartmetall Bohrwerkzeug
DE19753731A1 (de) 1997-12-04 1999-06-10 Hawera Probst Gmbh Gesteinsbohrwerkzeug
DE10011108A1 (de) 2000-03-09 2001-09-13 Hawera Probst Gmbh Gesteinsbohrer
DE10050229C1 (de) * 2000-10-11 2002-02-21 Hilti Ag Wendelbohrer für Gestein
DE20108179U1 (de) 2001-05-15 2001-07-26 Plica Werkzeugfabrik Ag Mollis Bohrer
DE102009023299A1 (de) * 2009-05-29 2010-12-09 Drebo Werkzeugfabrik Gmbh Bohrer

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU175368A1 (ru) * В. Н. Гаврилов Спиральное сверло (или зенкер)
DE2358447B1 (de) * 1973-11-23 1975-03-27 Werkzeugbau Gmbh Gesteinsbohrer für drehschlagbohrmaschinen
US6250857B1 (en) * 1998-09-14 2001-06-26 GEBRüDER HELLER DRINKLAGE GMBH Drill
FR2808462A1 (fr) * 2000-05-05 2001-11-09 Diager Foret de percage
EP1396303A2 (en) * 2002-09-03 2004-03-10 Mitsubishi Materials Corporation Drill and production method thereof
DE10243403A1 (de) * 2002-09-18 2004-04-01 Hawera Probst Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs, insbesondere eines Bohrers oder Fräsers

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012241484A1 (en) 2013-11-21
DE102011016686A1 (de) 2012-10-11
EP2697012B1 (en) 2017-01-04
AU2012241484B2 (en) 2017-08-10
RU2013150097A (ru) 2015-05-20
US20140140782A1 (en) 2014-05-22
US9662803B2 (en) 2017-05-30
WO2012140570A1 (en) 2012-10-18
EP2697012A1 (en) 2014-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2612708C2 (ru) Бур
JP5878086B2 (ja) 切削工具の製造方法
EP2183459B1 (en) Chamfered edge gage cutters, drill bits so equipped, and methods of cutter manufacture
US9878379B2 (en) Cutting tool with enhanced chip evacuation capability and method of making same
CN104907611B (zh) 一种旋转工具,特别是一种钻孔工具,以及制造旋转工具的方法
CN104956026B (zh) 具有改善的切削件侧倾角布置方式的钻地工具
US20040105729A1 (en) Drilling or milling tool and process for its manufacture
JPH0866815A (ja) 切削用インサート
JP2006198767A (ja) フライス工具
US10000975B2 (en) Cutting element
JP2013521899A (ja) ドリルビット
KR20180008399A (ko) 다이아몬드 테이블 파손을 완화시키도록 구성된 커팅 요소, 이러한 커팅 요소를 포함하는 지반 시추 공구, 및 관련 방법
CN108356299A (zh) 一种用于蜂窝芯曲线轮廓加工的超声插切刀具
US9512690B2 (en) Milling cutter having undulating chip breaker
RU2507038C1 (ru) Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых материалов
CA2948308C (en) Methods and drill bit designs for preventing the substrate of a cutting element from contacting a formation
KR20190095260A (ko) 밀링 공구 및 밀링 공구용 제조 방법
RU2377385C2 (ru) Калибратор ствола скважины
CN106794530A (zh) 钻孔工具、尤其是铰刀
US20160074945A1 (en) Twist drill and production method
GB2622340A (en) Cutting elements for earth-boring tools and related earth-boring tools and methods
JP2008044040A (ja) 回転切削工具
CN203701983U (zh) 钢体螺旋四刀翼pdc钻头
US9103169B2 (en) Fixed cutter bit partial blade connection at bit center
JP2010253616A (ja) 穴あけ工具